关于电力系统继电保护的故障信息系统研究
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分析电力系统中继电保护的主要故障以及处理策略
继电保护是电力系统安全稳定运行的基础,它可以自动地检测和处理系统中可能出现的故障,从而有效防止电力系统出现更加严重的故障破坏,使用户服务地受到保护。
继电保护可以分为电压继电保护,电流继电保护,时间-电流继电保护以及混合继电保护等几类。
下面我们具体讨论一下继电保护中常见的故障及处理策略。
一、电压比过低的情况:
电压比过低是指系统的电压相对于它的正常工作电压值太低。
这种情况可能出现在零线断路、消弧绕组断路、变压器短路、变压器漏极互联、过载、故障线路开断等情况。
通常情况下,我们采用的处理方法是采用电压差继电保护,其原理是当电压之间的差值超过一定的限值时,会启动继电保护,从而自动分闸,维护电力相容和系统安全。
电流比过大是指系统电流超出正常范围,通常由于短路或其他的故障原因导致的。
电流比过大的情况下,继电保护可能以各种形式出现,如时间-电流、电流差等,这些继电保护在检测到故障后可以自动分闸,从而杜绝蔓延。
三、控制信号故障:
在电力系统运行过程中,控制信号故障是指在传输机制中,电气设备故障导致信号传输质量发生恶化,出现错误信号或信号丢失等现象,可能引发更加严重的故障。
一般情况下,信号故障的处理方法是进行故障定位和检查,确定出现此故障的原因以及控制系统的损坏范围,同时对系统进行维护和更新,尽可能地确保系统安全运行。
总之,电力系统存在多种故障,继电保护可以起到有效的保护作用,它可以自动地检测系统中可能出现的故障,并采取相应的措施,维护电力系统的正常运行。
无论是故障的发生还是故障的处理,都不能掉以轻心,应该尽快检查维修。
探讨电力系统的继电保护隐性故障陈洁韬(国网上海市电力公司崇明供电公司)摘 要:我国社会经济呈现出高速的发展态势,人们生活水平也得到进一步的提高,大众对资源的使用情况等多个方面非常关注。
电力能源与人们的日常生活、工作之间都有紧密联系,为了能够进一步提高各领域、各行业转型升级水平,电力系统的稳定就成为了最为关键的环节。
因此,本篇文章主要对电力系统的继电保护隐性故障进行认真分析,之后提出与之相对应的解决方法与策略,希望能够为相关工作人员提供一些参考和帮助。
关键词:电力系统;继电保护;隐性故障;解决措施0 引言在电力系统当中,继电保护的重要性不言而喻。
如果电力系统发生异常情况,这时继电保护装置就会发挥出自己的作用,迅速断开,防止故障线路继续处在故障状态当中,确保其他线路可以正常、稳定运行,也可有效防止大面积停电情况的出现,将停电为人们日常生活所带来的影响降到最低[1 2]。
基于此,本文主要对电力系统的继电保护隐性故障展开深入的探讨。
1 电力系统继电保护隐性故障含义通过认真分析和了解之后发现,继电保护隐性故障在电力系统运行过程当中,处理难度较大,这也是继电保护运行期间一直存在的问题。
继电保护当中的隐性故障会以直接的方式,对系统的稳定运行带来不利影响[3]。
伴随着时间的不断推移,电网的稳定也会受到波及,而且电能的负荷也会出现波动的情况。
在此情况下,隐性故障会逐渐暴露出来,一旦出现继电器故障问题,管理工作人员需要第一时间找到引发故障的主要原因以及故障出现的具体位置,再制定出更加科学的电路故障处理方案,将故障电路组件切断,保证电力系统当中的其他设备不会受到影响,并将故障所带来的影响降到最低。
在正常的情况之下,技术工作人员很难以直接的方式发现电力系统运行期间继电保护当中所存在的隐性故障,这种故障会突然地出现或者是在峰值期显现出来,所以会给电路安全运行带来较大的影响。
2 继电保护隐性故障特点与危害2 1 特点隐性故障主要是指继电保护装置在正常的状态之下,无法及时发现的问题。
电网继电保护及故障信息管理系统的实现分析杜 杨(赣州供电公司 江西 赣州 341000)摘 要: 当前,电网规模不断扩大,在计算机技术与通信技术广泛应用于电力系统的同时,电网控制的自动化程度也逐渐提高,加强电网继电保护及故障信息管理系统的建设已经成为一种必然趋势。
继电保护及故障信息管理系统的建设不仅能够科学管理电网保护动作报告,搜集故障录波文件,更能够提高信息故障的处理的能力,实现继电保护装置管理的自动化。
就电网继电保护及故障信息管理系统的实现进行深入的研究。
关键词: 电网继电保护;故障信息管理系统;实现中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1120148-01近年来,随着科学技术的发展,微机型继电保护装置和故式,之后随着规模的不断扩大,在扩建成三级管理模式。
障录波器逐渐在电网中得到了广泛的应用,尤其是在发生故障 2 系统实现的注意事项的时候,保护装置与故障录波器都实现了通过数据方式来向电当前,在继电保护及故障信息管理系统的建设规模不断扩网调度中心传递信息的可能性。
电网继电保护及故障信息管理大的同时,也出现了一些问题。
因此,在解决问题的过程中也系统的设计与应用,不仅提高了电网运行的安全可靠性,而且就积累了一定的经验,如下所述。
提高了电网调度的信息化水平和故障处理问题。
因此,实现电首先,继电保护及故障信息管理系统不论采用的是哪种管网继电保护及故障信息处理系统在电网中的应用是电网发展的理模式,信息的一致性都必须要得到保证,分站端必须只有一一大飞跃。
个子站系统处在运行当中。
其次,系统在建设的过程中不能够1 系统的主要管理模式对设备的功能与运行起到消极的影响,分站运行的设备与保护由于地方特点不同,继电保护及故障信息管理系统在各个设备是一样的,都必须要保证其安全可靠性。
第三,系统的采地区应用的管理模式就不同。
通常情况下,继电保护及故障信集信息工作不论有没有与站内的自动化系统独立,都需要对信息管理系统主要由电网调度的主站、分站,以及子站组成。
智能电网背景下继电保护故障信息主站系统的研究摘要:智能电网的核心环节就是智能调度中心,而继电保护故障信息的主站系统在智能调度中心内有着极具重要的作用。
此篇文章就对继电保护故障信息系统的性能及结构进行了分析和研究,以便于使其可以与智能电网的新标准、要求相适应。
关键词:继电保护;智能电网;状态监测继电保护故障信息主站系统在智能调度中心中有着非常重要的作用,也是其内的核心子系统,此系统主要是通过远处变电站继电保护故障系统的子站收接到的信息来对电网中的各项信息进行分析和检测,比如继电保护装置和故障录波器的故障录波文件、保护装置动作信息以及二次设备的自行检测和运行报告。
如果电网出现故障,系统就会及时的对电网故障进行分析,以确定故障原因,为系统提供正确的信息;在电网正常运行的情况下,系统也会实时对相关装置进行检测和监视。
一、我国继电保护故障信息系统的发展状况虽然我国在继电保护故障信息系统方面发展的较为良好,且在信息监视、收集以及分析等方面有些比较重要的作用,但是其本身仍然存在着不足之处。
1.数据量过大,不易整理在电网出现故障以后,主站系统不但要收集保护的信息,还要收集与故障相干扰有关信息,例如,其它保护装置的启动,由于所要处理的数据信息量较大且较为繁杂,则在对故障进行排查时需要逐一的甄选,并手工召唤录波,系统处理故障的性能不完善,以至于缺乏较好的实用性。
2.缺乏对系统的重视系统所涉及的信息和数据较多,且涵盖广泛,除在保护信息和处理故障录波信息方面起到较为重要的作用外,在二次设备方面并没有得到充分的利用,没有引起对系统的重视,导系统产生的作用有限。
系统的维护工作量大子站在第一次接入主站的时候在对点验证时的工作量较大,尽管主子站的通讯规范中具备了初始化保护装置模型功能,减少了模型配置工作量,但是在完成初始化后,主站就要对保护装置的相关信息进行召唤,在规模不断扩大增长的带动下,子站的数量也会随之增加,且子站又与大量二次设备有直接的联系,因此对二次设备接入情况统计和维护的工作量巨大。
电力系统继电保护故障分析与处理措施电力系统继电保护是保护电力系统安全稳定运行的重要组成部分。
当电力系统发生故障时,继电保护装置能够及时识别故障,并采取相应的措施,如切除故障部分,保护其他设备不受影响,确保系统可靠运行。
继电保护系统本身也可能出现故障,导致误动或不能动作。
本文将介绍电力系统继电保护故障的分析与处理措施。
一、故障分析1. 继电保护误动:继电保护误动是指在正常操作条件下,继电保护装置错误地将正常运行的设备切除。
继电保护装置误动的原因主要有:故障元件的变化、接线错误、参数错误、测量误差等。
二、处理措施1. 对于继电保护误动的处理,首先要进行详细的故障分析,找出误动的原因。
如果是参数错误或测量误差导致的误动,可以重新校准参数或更换测量装置。
如果是接线错误导致的误动,应及时修正接线错误。
如果是故障元件的变化导致的误动,应对故障元件进行检修或更换。
2. 对于继电保护不能动作的处理,首先要进行详细的故障分析,找出不能动作的原因。
如果是信号传输中断导致的不能动作,应检查信号传输线路,修复中断部分。
如果是灵敏度设置不当导致的不能动作,可以调整灵敏度设置,提高保护装置的动作能力。
如果是动作元件的损坏导致的不能动作,应及时更换损坏的动作元件。
如果是电源故障导致的不能动作,应及时修复电源故障。
3. 在处理继电保护故障时,还应注意以下几点:(1)对于继电保护误动的情况,应及时检查误动的设备是否影响系统的安全运行,如果影响安全运行,应立即采取措施切除故障设备,恢复系统的正常运行。
(3)在故障处理过程中,应及时记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。
对于电力系统继电保护故障的分析与处理,需要进行详细的故障分析,找出故障原因,并采取相应的处理措施,以保证系统的安全稳定运行。
还应注意及时切除故障设备、恢复设备的正常运行,并记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。